capitulo.1 principios generales de mecánica
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Principios Generales de MecánicaTRANSCRIPT
Mecánica Técnica Iing-221
Ing. Roberto A. Castillo [email protected]
Principios Generales de Mecánica
Mecánica
• Mecánica del cuerpo rígido• Mecánica del cuerpo deformable• Mecánica de fluidos
Mecánica del cuerpo rígido
• Estática• Dinámica
Desarrollo histórico
Conceptos Fundamentales:
• Cantidades básica:1. Longitud [L]2. Tiempo [T]3. Masa [m]4. Fuerza [F]
• LongitudLocalización de un punto en el espacio, su tamaño en un sistema físico. Por ejemplo: 5 metros, 6 pies, a 7 metros.
• TiempoEs una sucesión de eventos, los principios de la Estática son independientes del tiempo.
• MasaLa masa es una propiedad de la materia por medio de la cual es posible comparar la acción de un cuerpo con otro.
Es la atracción gravitatoria entre dos cuerpos y proporciona una medida cuantitativa de la resistencia de la materia a cambios de velocidad.
FuerzaUna fuerza se caracteriza por tener magnitud, dirección y punto de aplicación
Se considera como un “empujón” o un “jalón” ejercido por un cuerpo sobre otro.
Puede ser física o puede ocurrir cuando los cuerpos están separados físicamente.
Idealizaciones o modelos
• Partícula• Cuerpo rígido• Fuerza concentra• Las tres leyes del movimiento de Newton
Partícula
Tiene masa pero tiene un tamaño que puede pasarse por alto.
Beneficios:Los principios de la mecánica se simplifican.
¿Por qué se simplifican?
Cuerpo rígido
Es una combinación de un gran número de partículas y todas permanecen a una distancia fija entre sí.
Fuerza concentrada
Representa el efecto de una carga que se supone actúa en cierto punto de un cuerpo. Una carga puede representarse mediante una fuerza concentrada.
Las tres leyes del movimiento de Newton
La Ingeniería mecánica está basada en las tres leyes del movimiento de Newton.
Estas leyes aplican al movimiento de una partícula cuando se mide a partir de un marco de referencia sin aceleración.
Primera ley
Una partícula originalmente en reposo, o que se mueve en línea recta con velocidad constante, tiende a permanecer en este estado siempre que la partícula no se someta a una fuerza no balanceada.
Segunda ley
• Una partícula sobre la que actúa una fuerza no balanceada Fexperimenta una aceleración a que tiene la misma direccion que la fuerza y una magnitud directamente proporcional a la fuerza.
Tercera ley
• Las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son iguales, opuestas y coliniales.
Ley de la atracción gravitatoria de Newton
F = fuerza de gravitación entre las dos partículas G= constante universal de gravitación; de acuerdo con la evidencia experimental. m1, m2= masa de cada una de las dos partículasr= distancia entre las dos partículas
Peso
Sea
Unidades de medición
Longitud Metros m
Tiempo Segundos s
Masa Kilogramos kg
*Fuerza Newton N
El sistema internacional de unidades (SI)
Sistema internacional de unidades (SI)
F = ma𝑁𝑁 =
𝑘𝑘𝑘𝑘 � 𝑚𝑚𝑠𝑠2
𝑤𝑤 = 𝑚𝑚𝑘𝑘
*La unidad de fuerza newton, se deriva de F = ma
Uso común en Estados Unidos y sistema británico de unidades
Longitud Pies Feet ft
Tiempo Segundos seconds s
*Masa Slug Slug Slug
Fuerza Libras pounds lb
Este sistema también se conoce como FPS (Feet, Pounds, Seconds).
Unidad de masa FPS
𝑚𝑚 =𝑊𝑊𝑘𝑘
g = 32.2 pies/s2
*La unidad de masa slug se deriva, m = W/g
Reglas para su uso• Cantidades definidas por varias unidades que son múltiplos de otras se
separan mediante un punto
• Potencia exponencial de una unidad que tiene prefijoμN2 = (μN)2 = μN � μN
(mm)2 = mm � mm
• Evitar el uso de prefijos en el denominador de las unidades compuestas, con excepción de kilogramo (kg)
𝑁𝑁 =𝑘𝑘𝑘𝑘 � 𝑚𝑚𝑠𝑠2 = 𝑘𝑘𝑘𝑘 � 𝑚𝑚 � 𝑠𝑠−2
No escriba EscribaN/mm kN/mm/mg Mm/kg
Cálculos numéricos
• Homogeneidad Dimensional• Cifras significativasEl rol de la cifras significativa con relación a la precisión. • Redondeo de númeroSeguir las reglas de redondeo• Cálculos Cálculos intermedios usar por lo menos cuatro dígitos, y las respuestas finales que tengan tres dígitos
Procedimiento general para el análisis
1. Leer cuidadosamente el problema y correlacionar la situación física con la teoría estudiada
2. Utilizar diagramas y tabule los datos3. Aplicar principio importantes, preferiblemente en forma matemática4. Resolver algebraicamente las ecuaciones necesarias en tanto que esto
sea practico y asegurando que son dimensionalmente homogénea5. Presente la respuesta con no más cifras significativas que las precisadas
en los datos dados6. Estudie la respuesta con juicio técnico, y sentido común sí parece
razonable
Práctica 1
1.1,1.2, 1.5,1.6, 1.10,1.16,1.14,1.18,1.19